2023年KBR的煤制合成氨新工艺(NH3)煤制合成氨.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《2023年KBR的煤制合成氨新工艺(NH3)煤制合成氨.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年KBR的煤制合成氨新工艺(NH3)煤制合成氨.docx(16页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年KBR的煤制合成氨新工艺(NH3)煤制合成氨 KBR的煤制合成氨新工艺 摘要KBR传愉床气化炉(也称之为TRIG)是一种先进的煤气化技术,可供应干净、无颗拉的合成气。TRIG是一种紧凑的加压循环流化床反应器,无内部或移动部件。其运行和机械设计源自KBR的流化催化裂化(FCC)技术,该技术已有60多年的胜利商业运营阅历。描述了煤制合成氛的KBR新工艺,其中TRIG作为KBR合成氛装里流程中的一部分,向一个典型的1500t/d的合成氨回路供应氮气。论述了基于TRIG特性的工艺整合和优化要素,以实现稳定高效的煤制合成氛工厂设计。 关键词:KBR传输床,气化炉,煤气化,新工艺 0前言 煤气化
2、是指在高温、高压、蒸汽以及有限的氧气存在的状况下,将煤炭分解气化的过程。通过限制氧气的量,可避开煤的完全燃烧,使煤炭分解成更有价值的合成气(主要成分是一氧化碳和氢气)。在合成氨生产工艺中,煤要尽量多地转化为氢气;煤气化产生的粗合成气与蒸汽发生催化变换反应,将其中的一氧化碳转化为二氧化碳,同时产生更多的氢气用于氨合成。 煤气化的实际化学原理相当困难,目前其基本依据是煤炭的非催化部分氧化反应,通常在高温耐火衬里容器内进行。在煤气化过程中会产生多种副产品,煤中的硫大多转化为硫化氢和氧硫化碳,氮转化为氨和氰化氢。煤的燃烧程度取决于输送至气化炉的氧气量。气化炉一般在绝热状态下工作,放热反应产生的热必需与
3、吸热反应消耗的热以及原料升温至反应温度所需热量保持平衡。反应温度通常通过向气化炉内添加水或蒸汽来进行限制。 1 KBR传输床气化炉 KBR传输床气化炉(也称之为TRIG)是一种先进的循环流化床反应器,没有内部或移动部件,可在空气和氧气两种模式下工作。TRIG的机械设计和操作是基于KBR的流化催化裂化(FCC)技术,已有60多年的胜利商业运行阅历。与传统的循环流化床相比,TRIG的固体循环速率和气体流速要快许多,提升管密度要大许多,因此具有较高的生产实力和碳转化率、混合匀称、传热和传质速率较快等特点。 20世纪90年头中期,KBR在美国阿拉巴马州威尔逊维尔投运了工程规模为50 t/d的示范装置,
4、已胜利气化多种煤(包括烟煤、次烟煤和褐煤)。TRIG的独特优势是其能在空气和氧气两种模式下工作:空气模式适用于IGCC发电;氧气模式供应合成气,用于多种化学品和燃料的生产。目前正在设计美国密西西比州的600 MW IGCC电厂,采纳褐煤气化,设计2台TRIG在空气工况下并行工作,单炉日处理煤量3 750 t。 TRIG分为造渣式和无渣式2种。造渣式TRIG采纳高温气化,高温下煤灰产生的熔渣沿着气化炉内壁向下流人单独的炉腔,用循环水急冷和固化,固体废料定期清除和处理。无渣式TRIG在中温下工作,因此适用于煤灰和水含量较高的低阶煤;TRIG的中温操作可削减耗氧率,从而降低空分装置(ASU)的相关成
5、本和用电量;另外,对低阶煤,TRIG可供应高碳转化率,同时确保不会产生焦油。 与其它商业气化炉相比,TRIG具有多方面的优点。 如图I所示,KBR传输床气化炉(TRIG)由混合区、提升管、旋风分别器、返料机构、立管和J管组成。蒸汽和氧气(或空气)分别通过2根管线进料,并在混合区与立管返回的循环固体混合。在混合区内,循环固体中未转化的碳被进一步燃烧,产生的热量用于气化反应。簇新煤由混合区上方进料,避开在混合区内与氧提前燃烧。煤气化反应主要在簇新煤进料注人点上方的提升管内进行,产生的合成气与固体共同沿提升管上升,通过I个横向弯头或弯管进人第I级旋风分别器,通过重力和(或)离心力清除混合物内大部分的
6、颗粒。气体和剩余固体随后进人第2级旋风分别器,可清除大部分固体颗粒。合成气由第2级旋风分别器顶部排出装置,进人余热回收锅炉。旋风分别器收集的固体通过返料机构、立管和J管循环进人气化炉的混合区。为了避开煤灰积聚,TRIG供应了粗煤灰连续排放系统。 与传统流化床气化炉不同,TRIG采纳类似于FCC装置的高循环比,其循环倍率(固体循环流量/投煤量)达到50一100。这使整个气化炉近乎在恒温下操作,并且具有极大的热容量,由此气化反应可匀称而充分地进行,因此TRIG操作也特别稳定。 图I KBR传输床气化炉(TRIG)结构简图 2 KBR煤制合成氨工艺 在KBR煤制合成氨工艺中,专有的TRIG技术被整合
7、到传统的KBR合成氨回路。KBR煤制合成氨的工艺流程如图2所示。 图2 KBR煤制合成氨工艺流程框图 当生产合成氨时,气化炉采纳纯氧作气化剂,以降低下游处理装置的负荷。 以合成氨装置生产实力1 500 t/d为例,其合成圈与KBR几年前设计的1 500 t/d以自然气为原料的合成氨装置相同,该装置位于中国海南省并于2023年投产。同时,1500 t/d的生产实力也与密西西比IGCC发电厂项目所用的TRIG的规模相同。 TRIG适用于多种原料煤,尤其是低阶煤。假定TRIG运用美国波德河盆地(PRB)煤(是美国最常见的采矿煤,属次烟煤),与其它烟煤或无烟煤相比,PRB煤是低阶煤,其热值和硫含量都比
8、较低。PRB煤(人厂)低热值(LHV)约为19 000 kJ/kg, PRB煤(人厂)的典型成分分析见表1。 表 2.1合成气制取 2.1.1预处理和进料 原料煤破裂至所需粒度后,进料至煤炭干燥机。由于TRIG比其它气化炉接收的煤炭颗粒大,因此破裂煤的能耗较低。煤粉经干燥后进人气化炉煤储箱,以循环合成气作为传输流体,通过锁斗进人加压TRIG装置。煤粉的进料点要稍高于气化炉混合区,便于进人气化炉后形成流化态。用PRB煤为原料时,按干燥无灰基(MAF )计算,吨氨煤耗约为1.45t。 2.1.2空分装置 KBR的煤制合成氨工艺采纳氧气作为氧化剂。氧气由空分装置(ASU)供应,气化选用的氧气纯度约为
9、体积分数98%。该氧气纯度可以有效地平衡空分装置与下游加工设备的负荷和成本,同时兼顾整个工厂的生产实力。氧气内的主要杂质是氢气和氮气,在约4100 kPa和室温下进人气化炉。空分装置同时向下游合成氨系统供应2400 kPa、室温的纯氮气(体积分数>99.999%)。由于TRIG耗氧量低,空分装置的负荷和用电量也较其它气化炉低。对1500 t/d的合成氨装置,需氧量约为1800 t/d,用氮量约为1300 t/d,空分装置耗电量为35一40 MW. 2.1.3煤气化 半干煤粉、氧气和蒸汽进人TRIG的混合区旁边,并在混合区内与循环固体接触。煤气化反应发生在高速气流通过的流化床内。通过限制氧
10、气的流量,可以有效地限制煤在气化炉内的燃烧。蒸汽作为反应物和调整剂,将反应温度限制在980左右。生成的合成气伴同剩余的未气化固体沿着提升管进人分别器,合成气内较大的固体颗粒在第1旋风分别器内脱除,剩余的较小固体颗粒经第2旋风分别器分别脱除后返回立管,并与从前脱除的大颗粒混合,循环返回气化炉混合区。在立管底部连续排出少量粗煤灰,以避开气化炉内积聚固体。 基本不含固体颗粒的合成气由第2旋风分别器顶部离开气化炉进人合成气主冷却器,其温度约为980,压力为3585 kPa。下游流程的少许冷却合成气返回气化炉,用于输送煤粉并用作气化炉内的流化气。离开气化炉的合成气的成分取决于所用煤种。用氧气作气化剂时,
11、PRB煤出口合成气的典型成分见表20 表 2.1.4余热回收 出TRIG的合成气温度约980%,与传统的二段炉出口温度相当。气体通过特地设计的高压蒸汽余热锅炉和高压蒸汽过热器,高等级的热量被过热高压蒸汽回收。依据整个工厂的蒸汽系统运用状况,余热锅炉和高压蒸汽过热器之间的负荷安排可进行优化。最终合成气被冷却至约370。 2.1.5颗粒物限制 余热回收后,合成气流经I个KBR专有颗粒物限制装置(PCD ),用于脱除合成气内剩余的颗粒物(如细煤灰)。脱除细颗粒物是气化炉系统的重要组成部分,因为合成气内的细颗粒可能会污染或腐蚀下游设备,导致设备性能降低甚至发生故障。 专有颗粒物限制装置(PCD)结构如
12、图3所示。PCD采纳硬质栅栏式滤芯,可基本消退合成气流内全部微小颗粒物。当过滤器积聚的颗粒达到饱和时,可用循环合成气进行吹扫清除。每个滤芯下游安装了1个爱护装置,用以保障在滤芯出现故障时下游设备免受颗粒物损坏。脱除的颗粒物(细煤灰)减压至常压后,通过专有的连续煤灰移除系统送出装置。 专有颗粒物限制装置(PCD)是TRIG开发的一个重要组成部分,可确保产生的合成气不含任何颗粒物。由于采纳干法脱粒,无需配置其它气化工艺所必需的黑水处理系统。KBR已围绕核心TRIG装置开发出多项专有技术,可最大程度回收热量和冷凝水,这些新技术也可应用于新型煤制合成氨的工艺方案中。 2.1.6合成气饱和 TRIG用P
13、RB煤生产的粗合成气中含一氧化碳摩尔分数为40%一50%。为满意合成氨工艺要求,一氧化碳需在变换反应器内与蒸汽进行催化变换反应,将大多数一氧化碳转化为二氧化碳和氢气。由于粗合成气内含硫,须要采纳耐硫催化剂。气化炉出口气体中所含有的蒸汽量不能满意变换反应的要求,因此由合成气饱和塔利用工艺冷凝水、合成气潜热和其它工段的中、低等级热量,产生变换反应所须要的额外蒸汽。同时,装置通人一小部分簇新脱盐水以维持水平衡。饱和塔的底部连续排放部分污水,并送人工艺冷凝水汽提塔。 图3专有颗粒物限制装置(PCD)结构 2.1.7酸性气体变换 饱和塔的顶部气体与少量中压蒸汽混合后,酸性气人口的水气摩尔比为1.0一 1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 KBR 合成氨 新工艺 NH3
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内